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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[CARACTERIZACIÓN DE LA COMPOSICIÓN MICROBIANA DE CUATRO QUEBRADAS DEL PARQUE NACIONAL NATURAL GORGONA]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[In the tropics and particularly in Colombia, studies about microbial composition in islands and their possible use as bioindicators are scarce. This work contributes to fill in the current information gaps by establishing the composition of the microorganisms in three stream microhabitats in Gorgona Island. This study determined the abundance of fungi, heterotrophic bacteria and coliforms in leaf litter, biofilms on submerged stones, and in water samples. This samples were collected in both pools and riffles, located at 10 and 50 msnm, in four streams in Gorgona Island: La Camaronera y Cocal Norte located at undisturbed areas, and Iguapoga and Ilú located at disturbed areas. Disturbance was related to past deforestation and proximity to the current zone of high building and use density. Physico-chemical factors of the water were measured. Microbial abundance showed differences relative to the two island's drainages being higher in streams that suffered past disturbances. The analysis of microbial counts and the physico-chemical variables of the water of the streams using Non Metric Multidimensional Scaling separated the streams according to disturbance. The analysis showed that the number of fungi in leaf litter and water, coliforms in the biofilm and in water are the main variables explaining the ordination. The environmental parameters better explaining the ordination were: water conductivity, pH, and temperature. Multiple Response Permutation Procedure showed that streams in undisturbed areas differed significantly in their composition of the streams in disturbed areas. All habitats presented high accounts of heterotrophic bacteria and fungi. The leaf litter presented a higher abundance of heterotrophic bacteria and fungi, followed by the biofilm on stones and water samples. The leaf litter contributed heterotrophic bacteria and fungi to both riffles and pools. This work suggests that the microbial groups studied in this work can be used as bioindicators of disturbance in the Gorgona Island.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align=right ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>ART&Iacute;CULOS DE INVESTIGACI&Oacute;N</b></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p align="center"><font size="4" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>CARACTERIZACI&Oacute;N DE LA COMPOSICI&Oacute;N MICROBIANA DE CUATRO QUEBRADAS DEL PARQUE NACIONAL NATURAL GORGONA</b></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p align="center"><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>CHARACTERIZACION OF THE MICROBIAL COMPOSITION OF FOUR STREAMS GORGONA NATURAL NATIONAL PARK</b></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Sandra M. Valencia&#8211;G.<sup>1</sup>; Pilar X. Lizarazo&#8211;M.<sup>2</sup></b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">1 Instituto de Biolog&iacute;a, Universidad de Antioquia, A. A. 1226. Medell&iacute;n (Antioquia), Colombia. <a href="mailto:smvalencia29@gmail.com">smvalencia29@gmail.com</a></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">2 Docente. Instituto de Biolog&iacute;a, Universidad de Antioquia, A. A. 1226. Medell&iacute;n (Antioquia), Colombia. <a href="mailto:pixilime@gmail.com">pixilime@gmail.com</a></font>.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p> <hr noshade size="1">     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Resumen</b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En el tr&oacute;pico y particularmente para Colombia son escasos los estudios de la composici&oacute;n microbiana de quebradas de ambientes insulares y su posible uso como bioindicadores. Este trabajo contribuye a llenar este vac&iacute;o de informaci&oacute;n describiendo la composici&oacute;n de la microbiota presente en algunos microh&aacute;bitats en quebradas de la isla Gorgona. Este estudio determin&oacute; la abundancia microbiana de hongos, bacterias heter&oacute;trofas y coliformes en hojarasca, en biopel&iacute;cula de piedras sumergidas y en agua. Estas muestras fueron colectadas en pozos y r&aacute;pidos, a 10 y 50 msnm, en dos quebradas de la isla Gorgona de cada vertiente. Las quebradas muestreadas corresponden a La Camaronera y Cocal Norte localizadas en &aacute;reas no intervenidas e Iguapoga e Il&uacute; consideradas intervenidas, debido a cambios en el uso del suelo y ubicadas en la zona definida como de alta densidad de uso. Se determinaron factores f&iacute;sicos y qu&iacute;micos del agua. Los valores de abundancia microbiana mostraron diferencias de acuerdo a la vertiente, siendo mayores en las quebradas que sufrieron intervenci&oacute;n. El an&aacute;lisis de los recuentos de los grupos microbianos y los factores f&iacute;sico qu&iacute;micos del agua de las quebradas, realizado mediante un ordenamiento no m&eacute;trico multidimensional indic&oacute; que las quebradas se separaron de acuerdo a su ubicaci&oacute;n dentro de &aacute;reas intervenidas y no intervenidas. El an&aacute;lisis mostr&oacute; que la abundancia de hongos en hojarasca y en agua, y la de coliformes en la biopel&iacute;cula y en agua son las variables principales de la estructuraci&oacute;n. Los par&aacute;metros ambientales que mejor se correlacionaron con la ordenaci&oacute;n fueron: conductividad, pH y temperatura del agua. Procedimientos de permutaci&oacute;n de respuestas m&uacute;ltiples mostraron que las quebradas en &aacute;reas no intervenidas difieren significativamente en su composici&oacute;n microbiana de las quebradas localizadas en &aacute;reas intervenidas. Los h&aacute;bitats caracterizados presentaron mayor recuento de bacterias heter&oacute;trofas y de hongos. La hojarasca present&oacute; el mayor valor de abundancia, seguido por la biopel&iacute;cula en las piedras y en el agua. La hojarasca aporta bacterias heter&oacute;trofas y hongos en todos los h&aacute;bitats, tanto r&aacute;pidos como pozos. Este trabajo sugiere que los grupos microbianos pueden ser utilizados como bioindicadores de intervenci&oacute;n en la isla Gorgona.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><i><b>Palabras clave:</b> bacterias heter&oacute;trofas, biopel&iacute;cula, coliformes, hongos, hojarasca, microbiota, quebradas.</i></font></p> <hr noshade size="1">     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Abstract</b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">In the tropics and particularly in Colombia, studies about microbial composition in islands and their possible use as bioindicators are scarce. This work contributes to fill in the current information gaps by establishing the composition of the microorganisms in three stream microhabitats in Gorgona Island. This study determined the abundance of fungi, heterotrophic bacteria and coliforms in leaf litter, biofilms on submerged stones, and in water samples. This samples were collected in both pools and riffles, located at 10 and 50 msnm, in four streams in Gorgona Island: La Camaronera y Cocal Norte located at undisturbed areas, and Iguapoga and Il&uacute; located at disturbed areas. Disturbance was related to past deforestation and proximity to the current zone of high building and use density. Physico&#8211;chemical factors of the water were measured. Microbial abundance showed differences relative to the two island's drainages being higher in streams that suffered past disturbances. The analysis of microbial counts and the physico&#8211;chemical variables of the water of the streams using Non Metric Multidimensional Scaling separated the streams according to disturbance. The analysis showed that the number of fungi in leaf litter and water, coliforms in the biofilm and in water are the main variables explaining the ordination. The environmental parameters better explaining the ordination were: water conductivity, pH, and temperature. Multiple Response Permutation Procedure showed that streams in undisturbed areas differed significantly in their composition of the streams in disturbed areas. All habitats presented high accounts of heterotrophic bacteria and fungi. The leaf litter presented a higher abundance of heterotrophic bacteria and fungi, followed by the biofilm on stones and water samples. The leaf litter contributed heterotrophic bacteria and fungi to both riffles and pools. This work suggests that the microbial groups studied in this work can be used as bioindicators of disturbance in the Gorgona Island.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><i><b>Key words:</b> biofilm, coliforms, fungi, heterotrophic bacteria, leaf litter, microorganisms, stream</i></font></p> <hr noshade size="1">     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La calidad de los ecosistemas acu&aacute;ticos l&oacute;ticos con frecuencia se ha estimado en relaci&oacute;n con caracter&iacute;sticas  fisicoqu&iacute;micas  (Stutter  et  al. 2007), e hist&oacute;ricamente &eacute;sta valoraci&oacute;n se ha implementado de acuerdo a razones de tipo econ&oacute;mico y sanitarias (Bonada et al. 2006). Recientemente, este enfoque ha cambiado enfatiz&aacute;ndose ahora la importancia de reconocer de manera integrada, algunos de sus aspectos qu&iacute;micos, f&iacute;sicos, biol&oacute;gicos e hidrogeol&oacute;gicos, ya que esto puede conducir a valorar de manera m&aacute;s precisa el estado ecol&oacute;gico de &eacute;stos sistemas (Stutter et al. 2007). Las actividades humanas tienen un efecto importante sobre el estado ecol&oacute;gico de r&iacute;os y quebradas, siendo &eacute;stos sometidos a diferentes estados de perturbaci&oacute;n y alterando algunas de sus caracter&iacute;sticas qu&iacute;micas, f&iacute;sicas y biol&oacute;gicas. A pesar de que el efecto de &eacute;stas alteraciones puede ser dif&iacute;cil de identificar y de predecir (Lear y Lewis 2009), se sugiere que las poblaciones microbianas pueden ser m&aacute;s sensibles a peque&ntilde;as variaciones en las condiciones locales. El uso de indicadores microbianos se constituye en una alternativa para identificar algunas alteraciones en los sistemas acu&aacute;ticos naturales, debido a su ubicuidad y r&aacute;pida respuesta a los cambios en el medio ambiente (Sol&eacute; et al. 2008).</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En lo referente a los aspectos biol&oacute;gicos, los programas de biomonitoreo tradicionalmente han   usado   como   principales   indicadores las    comunidades    de    insectos    y    otros macroinvertebrados acu&aacute;ticos, al igual que indicadores microbianos de calidad sanitaria, como el grupo de bacterias coliformes (Bonada et al. 2006). Sin embargo, considerando que los ecosistemas l&oacute;ticos tropicales son ecosistemas de  gran  complejidad  y  relevancia  ecol&oacute;gica, es  importante  resaltar  el  papel  que  cumplen las  poblaciones  microbianas  y  la  din&aacute;mica de  sus  interacciones  en  el  mantenimiento de su estructura y su funcionamiento. Los microorganismos son los que en mayor proporci&oacute;n  contribuyen  con  la  degradaci&oacute;n de la materia org&aacute;nica que ingresa al sistema y que en un gran porcentaje es aportada por material vegetal, siendo as&iacute; la hojarasca una fuente importante de energ&iacute;a y carbono (Das et al. 2007). Dentro de los organismos m&aacute;s activos en la descomposici&oacute;n de materia org&aacute;nica se encuentran tanto hongos como bacterias, los cuales se consideran importantes dinamizadores del reciclaje de nutrientes en ambientes     acu&aacute;ticos     (Schoenlein&#8211;Crusius 2003). Estos organismos contribuyen con la transferencia de energ&iacute;a hacia niveles tr&oacute;ficos superiores al incrementar la disponibilidad de algunos nutrientes y la palatabilidad, as&iacute; como por su capacidad para metabolizar algunos compuestos  recalcitrantes  (Wright  y  Covich 2005).</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Las bacterias quimiorganotrofas y quimiolitotrofas    pueden    estar    asociadas a materia org&aacute;nica en descomposici&oacute;n, encontr&aacute;ndose  tambi&eacute;n  en  la  biopel&iacute;cula  de la superficie de rocas y en la hojarasca, en los  intersticios  del  substrato  y  suspendidas en el agua. A pesar de su importancia este grupo microbiano no ha sido ampliamente estudiado (Giller y Malmqvist, 1998). Entre los grupos bacterianos el m&aacute;s predominante en ambientes acu&aacute;ticos son los bacilos Gram negativos que presentan actividad enzim&aacute;tica pectinasa   y   celulasa.   Dentro   de   &eacute;stos, bacterias coliformes han sido consideradas indicadoras de contaminaci&oacute;n de origen fecal y descomponedores de materia org&aacute;nica (Roman&iacute; 2006). Los hongos en ambientes acu&aacute;ticos asociados   a   procesos   de   descomposici&oacute;n de materia org&aacute;nica corresponden al grupo hifomicete (Duarte et al. 2006). Los hifomicetos maceran el tejido vegetal b&aacute;sicamente por la acci&oacute;n  de  pectinasas  (Giller  y  Malmqvisti,1998).</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Para Colombia no existen estudios acerca del efecto antr&oacute;pico o los cambios en los usos del suelo sobre los ecosistemas l&oacute;ticos desde una perspectiva que incluya las poblaciones microbianas como herramienta de valoraci&oacute;n. El Parque Nacional Natural Gorgona (<b>PNN Gorgona</b>),  por  su  car&aacute;cter  insular  y  por poseer zonas intervenidas en diferentes estados de recuperaci&oacute;n, as&iacute; como zonas no intervenidas,  constituye  la  localidad  ideal para adelantar estudios encaminados a evaluar la variaci&oacute;n de diferentes grupos microbianos y su potencial como bioindicadores.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Este trabajo es la primera caracterizaci&oacute;n de la variaci&oacute;n espacial de las poblaciones de algunos grupos microbianos de importancia en los ecosistemas acu&aacute;ticos del PNN Gorgona y su posible relaci&oacute;n con el grado de intervenci&oacute;n. A partir de este trabajo futuros estudios permitir&aacute;n determinar los diversos factores  involucrados  en  la  estructura  de &eacute;stos sistemas y su din&aacute;mica en el proceso de descomposici&oacute;n de hojarasca en ambientes acu&aacute;ticos, y particularmente en regiones insulares.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>MATERIALES Y M&Eacute;TODOS</b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>&Aacute;rea de estudio.</b> La isla Gorgona se encuentra localizada en el Pac&iacute;fico oriental (2&deg; 47' &#8211; 3&deg; 06' N, 78&deg; 06' &#8211; 78&deg; 18' O), formando parte del Choc&oacute; biogeogr&aacute;fico (D&iacute;az et al. 2001). Aunque   el   marco   tect&oacute;nico   no   est&aacute;   del todo claro, se plantean principalmente tres hip&oacute;tesis en relaci&oacute;n con su origen. Una de ellas plantea que Gorgona es una isla oce&aacute;nica, mientras que las otras dos sugieren un origen continental (Aguirre y Rangel 1993). En cuanto a sus condiciones clim&aacute;ticas presenta una temperatura promedio anual de 26 &deg;C, con una humedad relativa promedio superior al 90% y un r&eacute;gimen de precipitaci&oacute;n unimodal y un promedio anual de 6.778 mm.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La isla es un mosaico que comprende vegetaci&oacute;n intervenida    y/o    ruderal    principalmente hacia el costado oriental y suroriental. Esto como resultado de diferentes perturbaciones generadas   durante   el   funcionamiento   de la prisi&oacute;n. Igualmente, posee bosques en diferentes etapas de regeneraci&oacute;n y vegetaci&oacute;n natural que le da car&aacute;cter pr&iacute;stino a algunos de sus bosques en el costado occidental. La vegetaci&oacute;n   intervenida   comprende   zonas de cultivo con &aacute;rboles frutales y plantas ornamentales y de jardiner&iacute;a, vegetaci&oacute;n secundaria por clareos con diferentes etapas en los procesos de sucesi&oacute;n, al igual que comunidades pioneras sobre la playa. Por su parte,  la  vegetaci&oacute;n  natural  corresponde  a tres asociaciones que comprende vegetaci&oacute;n de tipo selv&aacute;tico (Rangel 1990).</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Colecta   y   procesamiento   de   muestras.</b> Para evaluar la composici&oacute;n y variaci&oacute;n de la microbiota presente en las quebradas de la isla se eligieron cuatro quebradas, dos en cada  vertiente.  El  muestreo  fue  realizado en  el  mes  de  febrero  de  2009,  &eacute;poca  de bajas lluvias. Dos quebradas drenando &aacute;reas intervenidas se muestrearon en la vertiente oriental, Il&uacute; e Iguapoga. Dos quebradas no intervenidas se muestrearon en la vertiente occidental, La Camaronera y Cocal Norte. Cada quebrada se dividi&oacute; en dos tramos: alto y bajo, a 50 y 10 msnm, respectivamente. En cada tramo se muestrearon dos h&aacute;bitats, pozos y  r&aacute;pidos,  y  dentro  de  &eacute;stos  se  estudiaron tres microh&aacute;bitat. Los microh&aacute;bitat fueron paquetes de hojarasca, biopel&iacute;cula sobre piedras sumergidas y muestras de la columna de agua. Se colectaron doce muestras por quebrada, correspondiendo a seis por altura, tres por h&aacute;bitat y una de cada microhabitat, siguiendo un dise&ntilde;o anidado, para un total de 48 unidades de muestreo (<a href="#f1">figura1</a>).</font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><a name="f1"></a><img src=img/revistas/acbi/v31n91/a8f1.jpg></p>     <p align="center"><img src=img/revistas/acbi/v31n91/a8f1a.jpg></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Figura 1. A.</b> Ubicaci&oacute;n de la isla Gorgona en el Pac&iacute;fico Central colombiano y de las quebradas muestreadas. Se indica la zonificaci&oacute;n de la isla seg&uacute;n Plan de Manejo 1998&#8211; 2003 (UAESPNN 2005). <b>B. </b>Distribuci&oacute;n de las unidades de muestreo dentro de cada quebrada. <i>Tramos. A </i>= alto; <i>B</i> = bajo. <i>H&aacute;bitats</i>. <i>P </i>= pozos; <i>R </i>= r&aacute;pidos. <i>Microh&aacute;bitats</i>: hojarasca, biopel&iacute;cula de piedras sumergidas y agua [tomado y modificado de G&oacute;mez&#8211;Aguirre (2009)] </font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Las muestras de hojarasca sumergida se colectaron manualmente formando paquetes mixtos y se guardaron en bolsas est&eacute;riles tipo <i>whirl pak</i>. Para las muestras de biopel&iacute;cula se tomaron aleatoriamente dos piedras de tama&ntilde;os similares por sitio de muestreo. En cada piedra se delimit&oacute; un &aacute;rea de aproximadamente diez cent&iacute;metros cuadrados para hacer un raspado que posteriormente fue resuspendido en agua est&eacute;ril.  Adicionalmente,   se   tom&oacute;   en   cada unidad de muestreo una muestra de la columna de  agua  de  un  volumen  de  100  mililitros. Todas las muestras fueron mantenidas en condiciones de esterilidad y refrigeraci&oacute;n hasta su procesamiento.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se  establecieron  como  grupos  microbianos a evaluar el grupo de coliformes, bacterias heter&oacute;trofas totales y hongos. El procesamiento de las muestras incluy&oacute; la determinaci&oacute;n de las poblaciones de todos los grupos como unidades formadoras  de  colonias  (<b>UFC</b>)  por  mililitro o gramo. Se realizaron siembras en medios diferenciales referenciados para cada grupo microbiano,  utilizando  la  t&eacute;cnica  de  vertido en placa y siembra en superficie siguiendo la metodolog&iacute;a propuesta en el <i>Standard Methods </i>(versi&oacute;n 20.0) (APHA 1998).</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Para cada punto de muestreo se evaluaron algunos par&aacute;metros fisicoqu&iacute;micos <i>in situ</i>, como la temperatura del aire y del agua, la concentraci&oacute;n y saturaci&oacute;n de ox&iacute;geno disuelto, la concentraci&oacute;n de di&oacute;xido de carbono (por medio  de  titulaci&oacute;n  con  NaOH),  el  pH  y la  alcalinidad  (por  medio  de  titulaci&oacute;n  con H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) y la conductividad el&eacute;ctrica. A partir de muestras de agua se analiz&oacute; la concentraci&oacute;n de carbono org&aacute;nico disuelto (m&eacute;todo de oxidaci&oacute;n, Norma T&eacute;cnica Colombiana 5167), f&oacute;sforo total (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, por medio de fotometr&iacute;a, NTC  234)  y  concentraci&oacute;n  de  cloruros  (por medio de electroforesis capilar). Se cuantific&oacute; el nitr&oacute;geno total (por medio de la t&eacute;cnica de Kjeldahl,  NTC  370)  y  la  concentraci&oacute;n  de sulfatos (SO<sub>4</sub> mediante titulaci&oacute;n con BaCl<sub>2</sub>).</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Procesamiento de la informaci&oacute;n.</b> Para establecer comparaciones entre los valores de abundancia  de  cada  grupo  microbiano  &eacute;stos se  calcularon  como  porcentaje  de  acuerdo con la escala evaluada. Con el objetivo de determinar las similitudes entre las unidades de muestreo se realiz&oacute; un an&aacute;lisis de Escalamiento Multidimensional no&#8211;M&eacute;trico (NMS), utilizando como distancia de medida Sorensen (Bray&#8211;Curtis). La validez de la ordenaci&oacute;n obtenida se determin&oacute; a partir del valor del stress y el valor de p, utilizando una prueba de Monte&#8211;Carlo. Las coordenadas de la ordenaci&oacute;n fueron correlacionadas con la matriz de datos para determinar las variables que guardan mayor relaci&oacute;n con los ejes. Para evaluar la correlaci&oacute;n de las variables fisicoqu&iacute;micas con la distribuci&oacute;n de las poblaciones de los grupos microbianos evaluados, se emple&oacute; un diagrama conjunto que relaciona la configuraci&oacute;n de los puntos en la ordenaci&oacute;n con el comportamiento de &eacute;stas variables. Adicionalmente, la significancia estad&iacute;stica de los grupos en cada nivel fue evaluada a trav&eacute;s de procedimientos de permutaci&oacute;n de respuestas m&uacute;ltiples (MRPP) empleando como medida de distancia Sorensen (Bray&#8211;Curtis). Estos an&aacute;lisis fueron realizados utilizando el programa PC&#8211;ORD (McCune y Mefford 1999). </font> </p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>RESULTADOS</b></font></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los grupos microbianos mostraron diferencias marcadas en su composici&oacute;n de acuerdo con el grado de intervenci&oacute;n que presenta cada vertiente. Los mayores valores de abundancia (UFC/mL) se presentaron en las quebradas Il&uacute; e Iguapoga, ambas intervenidas. Evaluando las</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">cuatro quebradas como un grupo, se encontr&oacute; que en estas dos quebradas se concentra cerca del</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">97% del total de microorganismos, con un 82,7% y 15,4% en Iguapoga e Il&uacute;, respectivamente. En comparaci&oacute;n, los valores encontrados en La Camaronera (1,15%) y Cocal Norte (0,76%), no intervenidas, fueron menores.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El grupo dominante fue bacterias heter&oacute;trofas totales, seguido por hongos y coliformes, lo que se observa independiente de la escala evaluada (vertiente/intervenci&oacute;n, quebrada, tramo, h&aacute;bitat y microh&aacute;bitat). La abundancia de  coliformes  en  la  columna  de  agua  fue mayor en la quebrada Iguapoga, con 67% del total  de  coliformes  de  las  cuatro  quebradas. En Il&uacute; se encontr&oacute; el 30,64%, mientras que en La Camaronera y Cocal Norte, quebradas no intervenidas, los valores de abundancia fueron inferiores al 1% (<a href="#t1">tabla 1</a>).</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Tabla 1.</b> Porcentajes de abundancia microbiana presente en cada quebrada en los diferentes tramos y h&aacute;bitats en la isla Gorgona, Pac&iacute;fico Central colombiano (<b>C</b> = La Camaronera; <b>CN</b> = Cocal Norte; <b>IG</b> = Iguapoga; <b>IL</b> = ll&uacute;)</font></p>     <p align="center"><a name="t1"></a><img src=img/revistas/acbi/v31n91/a8t1.jpg></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">A nivel de tramo, la composici&oacute;n microbiana mostr&oacute; patrones distintos en cada vertiente. En las quebradas de la vertiente occidental, no intervenida (La Camaronera y Cocal Norte), el mayor porcentaje de abundancia se present&oacute; en el tramo de la parte baja. En las quebradas de la vertiente oriental, intervenida (Il&uacute; e Iguapoga), los mayores valores se registraron en el tramo de la parte alta (<a href="#t1">tabla 1</a>). A nivel de h&aacute;bitat, los mayores valores de abundancia de grupos microbianos se registraron en pozos, con valores entre 93 y 35%. El mayor porcentaje se registr&oacute; en Iguapoga y el m&aacute;s bajo en La Camaronera, en el pozo de la parte alta (<a href="#f2">figura 2a</a>). En los r&aacute;pidos la abundancia de los grupos microbianos fue menor del 7% en todas las quebradas. En general, el h&aacute;bitat que present&oacute; mayor abundancia fue pozo, excepto para Cocal Norte.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En lo referente al microh&aacute;bitat, la hojarasca present&oacute;  la  mayor  abundancia  microbiana en comparaci&oacute;n con la biopel&iacute;cula y el agua (<a href="#t1">tabla 1</a>). La abundancia de la hojarasca represent&oacute;  el  92,5%,  del  total  calculado para todas las quebradas. La biopel&iacute;cula contribuy&oacute; con el 7,5%, y el agua present&oacute; un porcentaje de aporte menor al 1%.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <b>Composici&oacute;n de microorganismos por quebrada.</b> La abundancia microbiana en relaci&oacute;n al h&aacute;bitat, en todas las quebradas fue mayor para bacterias heter&oacute;trofas, seguido por hongos y coliformes. Para el grupo de hongos, en las quebradas La Camaronera, Cocal Norte e Il&uacute; los mayores valores de abundancia se presentaron en los r&aacute;pidos, mientras que en Iguapoga, los valores de abundancia de hongos no presentan diferencias (<a href="#t2">tabla 2</a>). </font>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En la quebrada La Camaronera, la mayor abundancia de microorganismos se present&oacute; en  la  hojarasca  con  valores  superiores  al</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">90%, excepto para el r&aacute;pido de la parte alta con aportes del 73%. La biopel&iacute;cula present&oacute; el segundo valor de abundancia seguido por el agua, que represent&oacute; valores inferiores al 1%. Los valores de abundancia para todos los grupos indicaron que la hojarasca aport&oacute; m&aacute;s del 90% del total de estos grupos en cada h&aacute;bitat. La segunda fuente de aporte es la biopel&iacute;cula, con un porcentaje de 26,5% para el r&aacute;pido de la parte alta y valores inferiores al 10% en los otros h&aacute;bitats (<a href="#t2">tabla 2</a>).</font>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><img src=img/revistas/acbi/v31n91/a8f2.jpg><img src=img/revistas/acbi/v31n91/a8f2a.jpg></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Figura 2.</b> Porcentaje de abundancia microbiana por h&aacute;bitat (pozos y r&aacute;pidos) en isla Gorgona, Pac&iacute;fico Central colombiano. A. H&aacute;bitats con porcentajes superiores al 30%. b. H&aacute;bitats con porcentajes inferiores al 7%. CAP = La Camaronera alta pozo; CAR = La Camaronera alta r&aacute;pido; CbP = La Camaronera baja pozo; CbR = La Camaronera baja r&aacute;pido; CNAP = Cocal Norte alta pozo<b>; CNAR </b>= Cocal Norte alta r&aacute;pido; <b>CNbP </b>= Cocal Norte baja pozo; <b>CNbR </b>= Cocal Norte baja r&aacute;pido; <b>IGAP </b>= Iguapoga alta pozo; <b>IGAR </b>= Iguapoga alta r&aacute;pido; <b>IGbP </b>= Iguapoga baja pozo; <b>IGbR </b>= Iguapoga baja r&aacute;pido; <b>ILAP </b>= Il&uacute; alta pozo; <b>ILAR </b>= Il&uacute; alta r&aacute;pido; <b>ILbP </b>= Il&uacute; baja pozo; <b>IbR </b>= Il&uacute; baja r&aacute;pido</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En Cocal Norte, la hojarasca y la biopel&iacute;cula presentaron los mayores valores de abundancia microbiana, mientras que el agua no represent&oacute; un aporte significativo. En la mayor&iacute;a de los h&aacute;bitats, el mayor aporte lo realiz&oacute; la hojarasca, excepto para el pozo de la parte baja donde la biopel&iacute;cula present&oacute; el 92,48% del total en ese h&aacute;bitat (tabla 2). En general, en Cocal Norte la hojarasca present&oacute; mayores recuentos de hongos, el 99% de los hongos en el pozo de la parte alta se encuentran en hojarasca (tabla 2). En la biopel&iacute;cula el porcentaje de abundancia de hongos es de 19 y 17% para el pozo de la parte alta y el r&aacute;pido de la parte baja, respectivamente. En el pozo de la parte baja, donde la hojarasca present&oacute; el 1,0 % de los hongos, la biopel&iacute;cula aport&oacute; el 98,8%. En esta quebrada el porcentaje de hongos, coliformes y bacterias heter&oacute;trofas en agua son inferiores al 0,21% por h&aacute;bitat (<a href="#t2">tabla 2</a>).</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Tabla 2.</b> Valores de porcentaje de los diferentes grupos microbianos en hojarasca, biopel&iacute;cula de piedras sumergidas y agua para los diferentes h&aacute;bitats en los tramos y quebradas muestreadas en la isla Gorgona, Pac&iacute;fico Central colombiano (<b>CAP</b> = La Ca&#8211; maronera alta pozo; <b>CAR</b> = La Camaronera alta r&aacute;pido; <b>CBP</b> = La Camaronera baja pozo; <b>CBR</b> = La Camaronera baja r&aacute;pido; <b>CNAP</b> = Cocal Norte alta pozo; <b>CNAR</b> = Cocal Norte alta r&aacute;pido; <b>CNBP</b> = Cocal Norte baja pozo; <b>CNBR</b> = Cocal Norte baja r&aacute;pido; <b>IGAP</b> = Iguapoga alta pozo; <b>IGAR</b> = Iguapoga alta r&aacute;pido; <b>IGBP</b> = Iguapoga baja pozo; <b>IGBR</b> = Iguapoga baja r&aacute;pido; <b>ILAP</b> = Il&uacute; alta pozo; <b>ILAR</b> = Il&uacute; alta r&aacute;pido; <b>ILBP</b> = Il&uacute; baja pozo; <b>IBR</b> = Il&uacute; baja r&aacute;pido)</font></p>     <p align="center"><a name="t2"></a><img src=img/revistas/acbi/v31n91/a8t2.jpg></p>      <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El porcentaje de microorganismos presentes en la hojarasca de los h&aacute;bitats de la quebrada Iguapoga fue superior al 85%. La hojarasca aport&oacute; valores del 83% al 99% de bacterias heter&oacute;trofas, hongos y coliformes (<a href="#t1">tabla 1</a>). En la biopel&iacute;cula se encontr&oacute; entre el 1 y el 16% de los microorganismos por h&aacute;bitat, present&aacute;ndose las mayores abundancias para el grupo de bacterias heter&oacute;trofas, seguido por hongos y coliformes. En el agua los valores de abundancia fueron bajos (<a href="#t2">tabla 2</a>).</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En la quebrada Il&uacute;, la abundancia de microorganismos fue inferior en agua. Los mayores valores se presentaron en hojarasca y en biopel&iacute;cula, lo cual vari&oacute; de acuerdo al h&aacute;bitat. En los r&aacute;pidos correspondientes al tramo alto, la hojarasca present&oacute; el 96% de la abundancia total. Para los r&aacute;pidos de la parte baja la abundancia de microorganismos en la biopel&iacute;cula correspondi&oacute; al 96,1% del total en este h&aacute;bitat (<a href="#t2">tabla 2</a>). En esta quebrada, la biopel&iacute;cula aport&oacute; mayores porcentajes de coliformes, seguido de bacterias heter&oacute;trofas y hongos.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El an&aacute;lisis de NMS, basado en los valores de recuento de todos los grupos microbianos por microh&aacute;bitat, mostr&oacute; una separaci&oacute;n por quebrada y tramo. Un grupo fue conformado por la quebrada La Camaronera y el tramo alto de Cocal Norte, un segundo grupo por el tramo bajo de la quebrada Cocal Norte exclusivamente y un tercer grupo conformado por las quebradas Il&uacute; e Iguapoga, en los dos tramos estudiados. Este agrupamiento estuvo determinado  por  las  variables  en  el  eje  2. Este  eje  se  correlacion&oacute;  con  los  recuentos de   bacterias   heter&oacute;trofas   en   hojarasca, hongos en hojarasca, bacterias heter&oacute;trofas en biopel&iacute;cula, coliformes en biopel&iacute;cula, hongos en agua, bacterias heter&oacute;trofas en agua y coliformes en agua. Con el eje 1 se encontr&oacute;  correlaci&oacute;n  con la abundancia de coliformes en agua. </font>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El diagrama conjunto de NMS de los valores de  abundancia  de  los  grupos  microbianos y su relaci&oacute;n con las variables fisicoqu&iacute;micas (<a href="#t3">tabla   3</a>),   indic&oacute;   que   &uacute;nicamente   cinco explican significativamente la ordenaci&oacute;n (<a href="#f3">figura 3</a>). La abundancia de los grupos microbianos en las quebradas Il&uacute; e Iguapoga se encontr&oacute; correlacionada principalmente con las variables pH, conductividad y concentraci&oacute;n de sulfatos. Estas variables presentaron valores superiores en &eacute;stas quebradas en comparaci&oacute;n con las quebradas no intervenidas, La Camaronera y Cocal Norte. Por otro lado, para las quebradas La Camaronera  y  Cocal  Norte,  la  abundancia de   microorganismos   se   correlacion&oacute;   con una mayor temperatura del agua y mayores concentraciones de cloruros.</font>  </p>      <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b> Tabla 3.</b> Variables fisicoqu&iacute;micas para los diferentes h&aacute;bitats en los tramos y quebradas muestreadas en isla Gorgona, Pac&iacute;fico Central colombiano</font></p>     <p align="center"><a name="t3"></a><img src=img/revistas/acbi/v31n91/a8t3.jpg></p>     <p>&nbsp;</p>     <p align="center"><img src=img/revistas/acbi/v31n91/a8f3.jpg></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"></b><b>Figura 3.</b> Diagrama conjunto de la ordenaci&oacute;n obtenida por el an&aacute;lisis MNS y las variables fisicoqu&iacute;micas muestreas en isla Gorgona, Pac&iacute;fico Central colombiano. Para cada eje se indican las variables con mayor correlaci&oacute;n. Para el eje 2: Abundancia de bacterias heter&oacute;trofas en hojarasca (R =&#8211;0,808); abundancia de hongos en biopel&iacute;cula (R = &#8211;0,507); abundancia de bacterias heter&oacute;trofas en biopel&iacute;cula (R = &#8211;0, 697); abundancia de coliformes en biopel&iacute;cula (R= &#8211;0,909); abundancia de hongos en agua (R = &#8211;0,916); abundancia de bacterias heter&oacute;trofas en agua (R= &#8211;0,797); abundancia de coliformes en agua (R= &#8211;0,899). Para el eje 1: abundancia de hongos en biopel&iacute;cula (R = &#8211;0,636); abundancia de bacterias heter&oacute;trofas en biopel&iacute;cula (R = &#8211;0, 639); abundancia de coliformes en agua (R = &#8211;0,839). Stress final: 10,23; p &lt;0,01</font></p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Las variables fisicoqu&iacute;micas que presentaron mayor relaci&oacute;n con los ejes en la ordenaci&oacute;n fueron la temperatura del agua (R = &#8211;0,625 para el eje 1 y R = &#8211;0,529 en el eje 2, el pH (R = &#8211;0,558 y R = &#8211;0,556 para el eje 1 y 2 respectivamente), la conductividad (con valores de R de &#8211;0,724 en el eje 1 y &#8211;0,677 en el eje 2) y la concentraci&oacute;n de sulfatos (R  =  &#8211;0,416  y  &#8211;0,478).  La  concentraci&oacute;n de  cloruros  present&oacute;  una  relaci&oacute;n  positiva con ambos ejes (R = 0,675 y R = 0,811, respectivamente).</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">De acuerdo con los an&aacute;lisis de procedimientos de permutaci&oacute;n de respuestas m&uacute;ltiples (MRPP), se  observaron  diferencias  significativas respecto a la abundancia de microorganismos a nivel de vertiente, separando la vertiente intervenida de la no intervenida (A = 0,283; p &lt; 0,001). Igualmente, se presentaron diferencias significativas a nivel de quebradas con un valor del estad&iacute;stico A = 0,283; p &lt; 0,05, as&iacute; como a nivel de microh&aacute;bitat (A = 0,217; p &lt; 0,05). Por otra parte, para las escalas de tramo y h&aacute;bitat no se presentaron diferencias estad&iacute;sticamente significativas.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>DISCUSI&Oacute;N</b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Actualmente, muy pocos estudios se han enfocado en el uso de grupos microbianos como indicadores de la influencia de los diversos usos del suelo y los cambios en la composici&oacute;n de los bosques ribere&ntilde;os sobre la calidad de los ecosistemas acu&aacute;ticos asociados a &eacute;stos. Sin embargo, este trabajo sugiere que las poblaciones microbianas pueden ser suficientemente sensibles a los cambios generados como consecuencia de las diferencias en el uso actual o pasado del suelo, por lo que podr&iacute;an usarse como  bioindicadores.  La  vertiente  oriental de la isla es una zona que ha estado sujeta a diferentes grados de intervenci&oacute;n. Durante la &eacute;poca en que funcion&oacute; la prisi&oacute;n, que se ubicaba en la zona conocida como ''El poblado'', los suelos fueron fuertemente impactados por la intensa deforestaci&oacute;n y por su uso con fines agr&iacute;colas (Rangel 1990). Actualmente, esta vertiente   oriental   se   considera   como   una zona   intervenida   con   coberturas   vegetales en diferentes etapas de sucesi&oacute;n (Aguirre y Rangel 1993) y donde se concentra la mayor parte  de  las  actividades  humanas.  Esta  &aacute;rea est&aacute; drenada por las quebradas Il&uacute; e Iguapoga. La vertiente occidental cuenta con bosques maduros  y  ha  sido  poco  intervenida  por  lo que puede considerarse una zona pr&iacute;stina, en donde se ubican las quebradas La Camaronera y Cocal Norte. Los resultados muestran que la abundancia de microorganismos es mayor en las quebradas intervenidas, este hecho puede estar influenciado por la calidad de los suelos y las coberturas vegetales. En estudios previos en zonas tropicales, se ha reportado una menor biomasa y actividad microbiana en suelos de bosques ribere&ntilde;os no intervenidos. Esto se ha explicado como un efecto del estado de sucesi&oacute;n de dichos bosques. Los bosques perturbados poseen vegetaci&oacute;n joven y en diferentes etapas de crecimiento generando un aporte mayor de materia org&aacute;nica y nutrientes disponibles para el desarrollo de las poblaciones microbianas (Groffman 2001).</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Las quebradas de la isla se han considerado sanitariamente limpias, debido a las altas concentraciones y saturaciones de ox&iacute;geno y bajas concentraciones de CO<sub>2</sub> disuelto (Blanco 2009, en este volumen). A pesar de esto y debido a las diferencias encontradas en relaci&oacute;n con la abundancia de bacterias coliformes entre las quebradas intervenidas y no intervenidas, este grupo se podr&iacute;a considerar como un indicador microbiano de calidad para las quebradas de la isla Gorgona. Recientemente, DiDonato et al. (2009) registraron un aumento significativo de las poblaciones de bacterias coliformes en ecosistemas acu&aacute;ticos de &aacute;reas costeras, como consecuencia de cambios en el uso del suelo debido a procesos de urbanizaci&oacute;n. Sin embrago, para determinar el grupo coliformes como indicador en la isla se hace necesario realizar an&aacute;lisis posteriores estableciendo programas de monitoreo en todas las quebradas</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Este estudio indic&oacute; que la hojarasca es una fuente de materia org&aacute;nica que favorece el desarrollo de microorganismos heter&oacute;trofos como hongos y bacterias quimiorganotrofas. La colonizaci&oacute;n de las hojas por hongos y bacterias, puede comenzar antes de que las hojas lleguen a las quebradas (Abelho 2001). El hecho de que los mayores valores de abundancia de los diferentes grupos microbianos se presentaran en &eacute;ste microh&aacute;bitat, podr&iacute;a estar indicando que la hojarasca ser&iacute;a la fuente principal de ingreso de los microorganismos a las quebradas. Por otra parte, los bosques ribere&ntilde;os que tienen influencia sobre las quebradas intervenidas fueron fuertemente impactados antes de que la isla fuera declarada Parque Nacional. En los bosques de las quebradas Il&uacute; e Iguapoga es evidente la influencia de la deforestaci&oacute;n pasada (Rangel et al. 1990a). En esta zona se encuentran especies introducidas, junto con &aacute;rboles emergentes de especies pioneras y vegetaci&oacute;n de crecimiento secundario (Valencia&#8211;G. et al. 2009, en este volumen). Los bosques ribere&ntilde;os en el &aacute;rea de influencia de las quebradas La Camaronera y Cocal Norte, son maduros y bien conservados (UAESPNN 2005). Estudios realizados acerca </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">de la composici&oacute;n de la hojarasca presente en las quebradas de la isla Gorgona (Valencia&#8211;G. et al. 2009, en este n&uacute;mero) han indicado que en las &aacute;reas de influencia de Il&uacute; e Iguapoga, predominan especies introducidas como la <i>Cespedesia macrophila </i>(Ochnaceae)<i>,</i> conocida como P&aacute;cora. Esta especie se caracteriza por presentar hojas grandes, (alcanzando de 20 a</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">100 cm de largo y de 20 a 100 cm de ancho) con bordes dentados. Esta morfolog&iacute;a en general favorece el dep&oacute;sito y colonizaci&oacute;n por parte de la microbiota, al igual que la formaci&oacute;n de grandes paquetes de hojarasca a lo largo del cauce de las quebradas. La calidad de las hojas de esta especie se considera baja, debido a que es muy dura y permanece como recalcitrante (datos sin publicar). Estas diferencias en la composici&oacute;n de especies de los bosques ribere&ntilde;os, determinadas por el grado de intervenci&oacute;n, podr&iacute;an tener una incidencia sobre la cantidad y la calidad de la hojarasca que ingresa a las quebradas. Como consecuencia de esto, pueden verse alterados los patrones de colonizaci&oacute;n y distribuci&oacute;n de algunas poblaciones microbianas. Considerando los resultados obtenidos aqu&iacute;, las diferencias en la abundancia de los grupos microbianos en las quebradas de la isla pueden estar reflejando diferencias en relaci&oacute;n al grado de intervenci&oacute;n. De esta forma, las poblaciones microbianas podr&iacute;an ser utilizadas como indicadores de intervenci&oacute;n y calidad de los ecosistemas acu&aacute;ticos en la isla Gorgona.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">De acuerdo con los resultados de la ordenaci&oacute;n existe una separaci&oacute;n entre vertiente intervenida, respecto la no intervenida. Este resultado propone que las diferencias en la estructura vegetal de la isla se reflejan en la composici&oacute;n y abundancia de los grupos microbianos en las quebradas.</font>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Varios estudios han demostrado que la abundancia de microorganismos y algunos aspectos funcionales de las quebradas son regulados  por  aspectos  como  la  calidad  de la  hojarasca   y  factores  ambientales  como la temperatura, el pH y la concentraci&oacute;n de nutrientes  disueltos  (Bergfur  et  al.  2007). Los   resultados   indican   que   el   contenido de cloruros es mayor en las quebradas no intervenidas,  mientras  que  la  conductividad y el pH presentaron mayores valores en las quebradas intervenidas. Lo anterior sugiere que pueden existir m&uacute;ltiples factores que tienen incidencia sobre la abundancia y distribuci&oacute;n de la microbiota en las quebradas de la isla. Sin embargo, las consecuencias del legado de usos  del  terreno,  considerando  los  procesos de sucesi&oacute;n vegetal es tan evidente, que se espera  que  este  sea  el  principal  factor  que est&aacute; condicionando la abundancia y patrones de distribuci&oacute;n de los grupos microbianos y probablemente los par&aacute;metros f&iacute;sicoqu&iacute;micos.</font>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Las quebradas de la isla Gorgona est&aacute;n sujetas a variaciones espaciales y temporales que pueden afectar la distribuci&oacute;n y actividad de los  microorganismos.  Considerando  que  este es el primer estudio, se propone implementar programas  de  monitoreo  en  las  quebradas que incluyan indicadores microbianos y f&iacute;sicoqu&iacute;micos. Esto permitir&aacute; establecer patrones de variaci&oacute;n de acuerdo con los estados sucesionales que se presentan en cada vertiente.</font>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En conclusi&oacute;n, este trabajo propone que el grado de intervenci&oacute;n, debido a la historia de uso del suelo en la isla Gorgona tiene un efecto sobre la abundancia y distribuci&oacute;n de algunos grupos microbianos en las quebradas. De esta forma, los grupos microbianos pueden ser utilizados como bioindicadores del grado de intervenci&oacute;n de los bosques ribere&ntilde;os, debido a su r&aacute;pida respuesta a los cambios ambientales.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>AGRADECIMIENTOS</b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Agradecemos al Comit&eacute; Central de Apoyo a la Investigaci&oacute;n (<b>CODI</b>) de la Universidad de Antioquia por la financiaci&oacute;n de este estudio. A la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales por permitirnos  realizar  esta  investigaci&oacute;n  en  la isla Gorgona. A los integrantes del grupo de trabajo del Proyecto <i>Gorgona Island Stream Bio&#8211;Assessment </i>(<b>GISbIO</b>). Agradecemos a Juan Felipe Blanco, Magnolia Longo, Ana Mar&iacute;a G&oacute;mez, Edison Parra y H&eacute;ctor Javier Monta&ntilde;o quienes participaron en el trabajo de campo. Agradecemos tambi&eacute;n al Laboratorio de Micolog&iacute;a por el pr&eacute;stamo de sus instalaciones y equipos para la realizaci&oacute;n de los experimentos de laboratorio. Finalmente, agradecemos los comentarios de dos evaluadores an&oacute;nimos que contribuyeron a mejorar el manuscrito.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>REFERENCIAS</b></font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> </font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">1. Abelho M. 2001. From litter fall to breakdown stream: a review. The scientific world 1:656&#8211;680.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000087&pid=S0304-3584200900020000800001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">2. Aguirre J, Rangel O. 1993. La isla Gorgona y sus ecosistemas. En: Leyva P, editor. Colombia Pac&iacute;fico. Tomo I. Bogot&aacute; (Colombia): Fondo para la protecci&oacute;n del medio ambiente &#8211;FEN&#8211; Colombia. p. 106&#8211;170.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000088&pid=S0304-3584200900020000800002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2">3. APHA (American Public Health Association). 1998. Standard methods for the examination of water and wastewater. New York (United States): Water Pollution Control Federation; American Water Works Association.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000089&pid=S0304-3584200900020000800003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2">4. Bergfur J, Johnson RF, Sandin L, Goedkoop W, Nygren K. 2007. Effects of nutrient enrichment on boreal streams: invertebrates, fungi and leaf&#8211;litter breakdown. Freshwater Biology, 52: 1618&#8211;1633.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000090&pid=S0304-3584200900020000800004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2">5. Blanco JF. 2009. Caracter&iacute;sticas f&iacute;sico&#8211;qu&iacute;micas de las quebradas del Parque Nacional Natural Gorgona. Actualidades Biol&oacute;gicas, 31 (91): 123&#8211;140.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000091&pid=S0304-3584200900020000800005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">6. Bonada N, Prat N, Resh VH, Statzner B. 2006. Developments in aquatic insect biomonitoring: A comparative analysis of recent approaches. Annual Review of Entomology, 51: 495&#8211;523.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000092&pid=S0304-3584200900020000800006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">7. Das M, Royer T V, Leff LG<b>. </b>2007. Diversity of fungi, bacteria and actinomycetes on leaves decomposing in a stream. Applied and Environmental Microbiology, 73: 756&#8211;767.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000093&pid=S0304-3584200900020000800007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2">8. D&iacute;az JM, L&oacute;pez M, Barrios LM<b>. </b>2001. Introducci&oacute;n. En: Barrios LM, L&oacute;pez M, editores. Gorgona marina: contribuci&oacute;n al conocimiento de una isla &uacute;nica. Serie Publicaciones Especiales No. 7. Santa Marta (Colombia): INVEMAR. p. 13&#8211;16.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000094&pid=S0304-3584200900020000800008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2">9. DiDonato GT, Stewart JR, Sanger DM, Robinson BJ, Robinson BC, Holland AF, van Dolah RF. 2009. Effects of changing land use on the microbial water quality of tidal creeks. Marine Pollution Bulletin, 58: 97&#8211;106.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000095&pid=S0304-3584200900020000800009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">10. Duarte S, Pascoal C, C&aacute;ssio F, Barlocher F. 2006. Aquatic hyphomycete diversity and identity affect leaf litter decomposition in microcosm. Oecologia, 147: 658&#8211;666.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000096&pid=S0304-3584200900020000800010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2">11. Giller PS, Malmqvist B. 1998. The biology of stream and rivers. New York: Oxford University Press. p. 31&#8211;70.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000097&pid=S0304-3584200900020000800011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2">12. G&oacute;mez&#8211;Aguirre AM. 2009. Variaci&oacute;n de la estructura y composici&oacute;n del ensamblaje de macroinvertebrados acu&aacute;ticos en una jerarqu&iacute;a espacias en los sistemas l&oacute;ticos del Parque Natural Nacional Gorgona. [Tesis de Pregrado]. [Medell&iacute;n, (Colombia)]. Instituto de Biolog&iacute;a, Universidad de Antioquia. p. 75.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000098&pid=S0304-3584200900020000800012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">13. Groffman PM, McDowell WH, Myersc JC, Merriam JL. 2001. Soil microbial biomass and activity in tropical riparian forests. Soil Biology and Biochemistry, 33: 1339&#8211;1348.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000099&pid=S0304-3584200900020000800013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2">14. Lear G, Lewis GD. 2009. Impact of catchment land use on bacterial communities within stream biofilms. Ecological Indicator, 9: 848&#8211;855.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000100&pid=S0304-3584200900020000800014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2">15. McCune B, Mefford MJ. 1999. PC&#8211;ORD Multivariate analysis of ecological data. Version 4. MjM Software Design. Gleneden Beach (Oregon). p. xx.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000101&pid=S0304-3584200900020000800015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2">16. Rangel O. 1990. Tipos de Vegetaci&oacute;n. En: Aguirre J, Rangel O, editores. Biota y ecosistemas de Gorgona. Bogot&aacute; (Colombia): Fondo para la protecci&oacute;n del medio ambiente &#8211;FEN&#8211; Colombia. p. 109&#8211;126</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000102&pid=S0304-3584200900020000800016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2">17. Rangel O, Aguirre J, S&aacute;nchez R. 1990a. Aspectos estructurales, din&aacute;micos y fision&oacute;micos de la vegetaci&oacute;n (una aproximaci&oacute;n preliminar). En: Aguirre J, Rangel O, editores. Biota y Ecosistemas de Gorgona. Bogot&aacute; (Colombia): Fondo para la protecci&oacute;n del medio ambiente &#8211;FEN&#8211; Colombia. p. 127&#8211;141.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000103&pid=S0304-3584200900020000800017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">18. Roman&iacute; AM; Fischer H, Mille&#8211;Lindblom C, Tranvik LJ. 2006. Interactions of bacteria and fungi on decomposing litter: differential extracellular enzyme activities. Ecology, 87: 2559&#8211;2569.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000104&pid=S0304-3584200900020000800018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2">19. Schoenlein&#8211;Crusius IH, Piccolo RA. 2003. The diversity of aquatic hyphomycetes in South America. Brazilian Journal of Microbiology 34:183&#8211;193.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000105&pid=S0304-3584200900020000800019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2">20. Sol&eacute; M, Fetzer I, Wennrich R, Sridhar KR, Harms H, Krauss G. 2008. Aquatic hyphomycete communities as potential bioindicators for assessing anthropogenic stress. Science of The Total Environment, 389: 557&#8211;565.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000106&pid=S0304-3584200900020000800020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2">21. Stutter MI, Langan SJ, Demars BO. 2007. River sediments provide a link between catchment pressures and ecological status in a mixed land use Scottish River system. Water Research 41: 2803&#8211;2815.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000107&pid=S0304-3584200900020000800021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2">22. UAESPNN&#8211;DTSO. 2005. Plan de Manejo Parque Nacional Natural Gorgona. Resumen Ejecutivo. Cali (Colombia): Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia Direcci&oacute;n Territorial Suroccidental. SUT 021105.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000108&pid=S0304-3584200900020000800022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">23. Valencia&#8211;G SM, P&eacute;rez&#8211;Z GA, Lizarazo&#8211;M PX, Blanco JF. 2009. Patrones espacio&#8211;temporales de la estructura y composici&oacute;n de la hojarasca en las quebradas del Parque Nacional Natural Gorgona. Actualidades Biol&oacute;gicas, 31 (91): 197&#8211;211.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000109&pid=S0304-3584200900020000800023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2">24. Wright MS, Covich AP. 2005. Relative importance of bacteria and fungi in a tropical headwater stream: leaf decomposition and invertebrate feeding preference. Microbial Ecology, 49: 536&#8211;546.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000110&pid=S0304-3584200900020000800024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><p>&nbsp;</p> </font>     <p>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Recibido: mayo 2009;     <br>Aceptado: noviembre 2009.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Anexo</b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Anexo 1.</b> Recuento en UFC/ml&#8211;g de los diferentes grupos microbianos en hojarasca, biopel&iacute;cula de piedras sumergidas y agua para los diferentes h&aacute;bitats en los tramos y quebradas muestreadas de la isla Gorgona, Pac&iacute;fico Central colombiano (<b>CAP</b>: La Camaronera alta pozo; <b>CAR</b> : La Camaronera alta r&aacute;pido; <b>CBP</b>: La Camaronera baja pozo; <b>CBR</b>: La Camaronera baja r&aacute;pido; CNAP: Cocal Norte alta pozo; <b>CNAR</b>: Cocal Norte alta r&aacute;pido; <b>CNBP</b>: Cocal Norte baja pozo; <b>CNBR</b>: Cocal Norte baja r&aacute;pido; <b>IGAP</b>: Iguapoga alta pozo; <b>IGAR</b>: Iguapoga alta r&aacute;pido; <b>IGBP</b>: Iguapoga baja pozo; <b>IGBR</b>: Iguapoga baja r&aacute;pido; <b>ILAP</b>: Il&uacute; alta pozo; <b>ILAR</b>: Il&uacute; alta r&aacute;pido; <b>ILBP</b>: Il&uacute; baja pozo; <b>IBR</b>: Il&uacute; baja r&aacute;pido)</font></p>     <p align="center"><a name="t4"></a><img src=img/revistas/acbi/v31n91/a8t4.jpg></p>      ]]></body><back>
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